航空发动机设计手册9

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价格:120.00
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isbn号码:9787801341570
丛书系列:航空发动机设计手册
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  • 航空发动机
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具体描述

好的,这是一份关于《航空发动机设计手册9》之外其他图书的详细简介,内容侧重于航空航天、机械工程、材料科学等相关领域的经典或重要著作,旨在提供丰富、深入的知识体系参考,同时避免提及《航空发动机设计手册9》的内容。 --- 航空航天与机械工程领域相关经典著作精选与导读 本导读旨在为航空航天工程、精密机械设计、先进材料科学领域的专业人士和研究人员提供一份涵盖关键知识体系的参考书目推荐。这些著作代表了各自领域内的核心理论、前沿技术和工程实践的结晶,对于拓宽视野、深化理解具有重要价值。 一、 经典空气动力学与飞行器设计理论 1. 《空气动力学基础理论与计算方法》 本书深入探讨了流体力学的基本原理在航空领域的应用。它从纳维-斯托克斯方程(Navier-Stokes equations)的推导和求解出发,系统阐述了可压缩流动的理论基础,包括激波理论、边界层理论的精确分析。特别关注了跨音速和高超音速流动中复杂物理现象的建模,如气动弹性效应和空气动力热载荷的精确预测。书中详细介绍了边界元法(BEM)和计算流体力学(CFD)在高升力系统、翼型设计以及气动干扰分析中的应用案例,是掌握现代飞行器气动布局设计必备的理论基石。 2. 《飞行器结构强度分析与设计》 这是一部专注于结构可靠性和轻量化设计的权威参考书。它不仅涵盖了经典的梁、板、壳理论,更侧重于现代复合材料结构和先进金属合金结构的设计规范与分析技术。书中详细对比了疲劳、断裂韧性、蠕变寿命等关键性能指标的评估方法。重点章节深入解析了有限元分析(FEA)在复杂载荷工况下的应用,包括冲击载荷、振动分析以及结构在极端温度环境下的性能衰减模型。对于新型连接技术如粘接和铆接的强度优化,也提供了详尽的工程指导。 二、 先进热力学与传热学应用 3. 《航空热力学与燃气轮机循环分析》 本书是理解现代喷气发动机热力循环效率极限的关键。它超越了理想气体假设,详细分析了燃烧室、涡轮和喷管内部的实际高温、高压流体热力学行为。内容包括燃烧过程的化学动力学影响、复杂燃料的燃烧特性、以及热障涂层(TBCs)对涡轮叶片寿命的贡献。对于气体涡轮机的性能优化,书中提供了详细的零维、一维和二维模型,用于精确预测不同工况下的推力、比燃料消耗率(SFC)和效率。 4. 《工程传热学:对流、传导与辐射的数值模拟》 专注于热管理系统设计,本书是解决航空器关键部件(如发动机燃烧室、进气道、以及高超音速飞行器外壳)热防护问题的技术指南。它全面覆盖了三种基本传热方式的物理机制,并重点讲解了强迫对流换热在复杂几何结构中的精确计算方法。书中对湍流模型(如$k-epsilon$和SST模型)在传热预测中的适用性进行了深入比较,并结合实例演示了如何利用数值方法设计高效的热交换器和冷却通道。 三、 材料科学与制造工艺前沿 5. 《高温合金与陶瓷基复合材料(CMCs)研究进展》 随着飞行器性能要求的不断提高,对材料的耐高温、抗氧化和抗蠕变能力提出了前所未有的挑战。本书集中展示了新一代镍基、钴基高温合金的微观结构演变、晶界强化机制以及定向凝固技术。更重要的是,它详细介绍了陶瓷基复合材料(CMCs)在涡轮末级等极端环境中的应用潜力,包括纤维/基体界面设计、制造过程中的缺陷控制和长期服役性能的预测模型。 6. 《增材制造(AM)在精密机械中的应用与质量控制》 本书聚焦于激光粉末床熔融(LPBF)和电子束熔化(EBM)等金属增材制造技术在航空零部件制造中的变革。它不仅讨论了不同金属粉末的流动特性和铺展技术,更深入剖析了打印过程中液池的凝固行为、残余应力的产生与消除。质量控制方面,书中详述了X射线CT、超声检测等无损检测技术(NDT)在评估内部孔隙率和裂纹方面的最新进展,确保了增材制造零件的结构完整性和可靠性。 四、 振动、噪声与控制系统集成 7. 《机械系统动力学与噪声控制》 该书是处理旋转机械(如涡轮和压气机)振动问题的核心参考。它采用多自由度系统建模方法,详细分析了旋转机械特有的不平衡激励、不对称效应和滑油膜轴承的非线性动力学。在噪声控制方面,书中结合了声学有限元法(FEM)和边界元法(BEM),用于预测和优化排气噪声和风扇噪声的辐射特性,并探讨了吸声材料和主动噪声控制技术在实际应用中的有效性。 8. 《先进控制理论在飞行器上的集成应用》 本书侧重于现代飞行器飞控系统(FCS)的实现。从经典PID控制到现代最优控制(LQR)、鲁棒控制(H-infinity)和自适应控制的理论推导,都结合了飞行器模型的非线性和不确定性特点。特别关注了高超音速飞行器(HIFiRE)和无人机(UAV)在宽速域内稳定性和机动性实现的控制律设计,以及传感器融合技术(如卡尔曼滤波)在提高状态估计精度中的作用。 --- 以上八部著作构成了航空航天工程领域从基础理论到前沿制造、从气动设计到热力循环优化的重要知识脉络,是深入研究和工程实践的有力支撑。

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